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1、三相逆变器 V/F 控制原理322恒压恒频(V/f)控制一个分布式微源逆变器接口采用v/f控制时,表示其控制目的是当分布式做源输出功率在一定范围内变化时,其输出电压的幅值和频率一直维持不变.此控制策略一般用在主从控制策略中t分布式微源的控制IL 采用此控制策略的主分布式微源相当于无穷大母线, 表现为一个受控电压源,微网内变化的负荷需求都由它满足.由于采用这种控制策略的分布式微源必须要能满足系统负荷功率变化需求,所以只能是微网中配备大容储储能装史的间歇性微源和大容量非间歇性微源aV/r控制策略是采用输出电压,电流瞬时双闭环控制策略,如图3-9所示.内环是电感电流瞬时调节环,构成电流随动系统,能大
2、大加快抗扰的动态过程,用以提高系统的动态性能;外环是瞬时电压控制环,用于改善系统输出电压的波形,使其具有较高的输出精度1*1在这个双环控制系统中本文采用PI-P控制方式,其中电流控制环的比例环节用来增加逆变器的阻尼系数,使整个系统工作稳定,并且保证有很强的鲁棒性电压外环采用PL调节器,它的作用是使得输出电用波形瞬时跟踪给定值,这种电流内环电压外环双环控制的动态响应速度十分快,井H静态误差很小口3由前面的逆变器数学模型可以看出Id轴和日轴之间存在电压电流的耦合,通过弓I入电流状态反馈量卬力4“%电压状态反惆量M7%、这州来实现的轴间的解耦控制,同时又引入电网电压前馈补偿项,实现射电网电压扰动的朴偿,通过对负毂电流的前馈补偿来实现对负载扰动的补偿.d-q坐标系下带解耦和扰动补偿的电压电流双闭环控制框图如图 3-10所示。4.1.2V/f控制策略仿真研究同理,为了测试V/f策略控制下的逆变器接口外特性,在Matlab/simulink中也搭建了相应的电路仿真模型。此模型与图4-1大致相同,包含直流电压源、逆变桥、LC滤波器、可变负荷、V/f策略控制系统及测量系统。由于V/f策略控制下的微源其实质就是一个刚性的受控电压源,不含有模拟配网的电压源。图4-6为V/f策略控制系统中电压外环电流内环及解耦补偿仿真模型,此模型是在d-
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